高濃度納米銀的制備及其抗菌效果評價
發(fā)布時間:2021-12-17 18:20
為了制備具有良好穩(wěn)定性的高濃度納米銀,采用紫外-可見光譜、動態(tài)光散射和透射電鏡為主要手段研究了不同用量的苯扎溴銨(保護(hù)劑)對納米銀膠團(tuán)粒徑和穩(wěn)定性的影響;然后,將穩(wěn)定性最好的高濃度納米銀與異噻唑啉酮復(fù)配制備了納米銀抗菌劑,并對其抗細(xì)菌和抗真菌能力進(jìn)行了評價。實驗結(jié)果表明,苯扎溴銨用量過少時不足以完全負(fù)載納米銀,用量過多時也會對其穩(wěn)定性產(chǎn)生負(fù)面影響,用量適中才能制得粒徑均一、膠團(tuán)穩(wěn)定的納米銀溶液。當(dāng)苯扎溴銨用量為8×10-3 g/mL時,所制備的納米銀溶液具有較好的穩(wěn)定性,平均粒徑約30 nm,銀濃度為原配方的10倍,達(dá)2.4×10-4 g/mL。該納米銀與異噻唑啉酮按質(zhì)量比100∶0.8復(fù)配后制得的納米銀抗菌劑具有廣譜、高效的抗菌效果,對大腸桿菌的最小抑菌濃度僅為1.0μg/mL,對金黃色葡萄球菌的最小抑菌濃度為2.0μg/mL,對黑曲霉和粘性紅圓酵母的最小抑菌濃度為4.0μg/mL?傊,通過增加苯扎溴銨用量的方法可以大幅提高納米銀濃度,有利于納米銀抗菌劑的產(chǎn)業(yè)化和推廣應(yīng)用。
【文章來源】:功能材料. 2020,51(12)北大核心CSCD
【文章頁數(shù)】:6 頁
【部分圖文】:
不同苯扎溴銨用量下納米銀的透射電鏡圖
根據(jù)上述結(jié)果,可以得出了苯扎溴銨與納米銀粒子的作用的機(jī)理,如圖4所示。由圖4所示,當(dāng)Ag+得到電子生成Ag原子后,如果沒有保護(hù)劑將形成單質(zhì)銀沉淀,苯扎溴銨加入后,其分子的親水端向外與水介質(zhì)接觸,疏水基與銀粒子發(fā)生吸附作用將其包裹在內(nèi),形成有效的空間穩(wěn)定層而產(chǎn)生納米銀粒子。當(dāng)苯扎溴銨分子過少時(圖4(a)),苯扎溴銨分子不足以將溶液中的納米銀粒子包裹完全,較多裸露的納米銀粒子通過自身的布朗運動,相互吸附團(tuán)聚,使得溶液的穩(wěn)定性降低。隨著苯扎溴銨濃度的增加,納米銀粒子外形成了有效的空間穩(wěn)定層,阻止了納米銀粒子之間的吸附作用,從而提高了膠團(tuán)的穩(wěn)定性(圖4(b))。當(dāng)苯扎溴銨過量時,苯扎溴銨分子之間相互纏結(jié),極大的擠壓和破壞納米銀粒子外部的空間穩(wěn)定層,使得納米銀粒子吸附團(tuán)聚,納米銀粒子平均粒徑增大,溶液穩(wěn)定性降低(圖4(c))。
圖1為不同苯扎溴銨用量下高濃度納米銀溶液的紫外-可見吸收光譜圖。從圖1中可見,當(dāng)納米銀溶液的濃度提高10倍后,苯扎溴銨保護(hù)劑用量在基礎(chǔ)用量擴(kuò)大10倍后再增加1、3、4、5、6和7倍時,其最大吸收波長分別對應(yīng)為417 、412 、412、413 、414 和414 nm。當(dāng)保護(hù)劑用量最少(1倍)時,其最大吸收波長為417 nm,出現(xiàn)了較明顯的紅移,且與之對應(yīng)的吸光度值相對較低,半峰寬較大,說明在該溶液中,納米銀粒子粒徑較大,溶液中膠體粒子的均一性較差、穩(wěn)定性較低[22]。在其他苯扎溴銨用量下生成的納米銀最大吸收波長在412~414 nm,且不同樣品的半峰寬相近,說明此時溶液中納米銀粒子分散性和均一性都較好。
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]殼聚糖/納米銀制備抗菌紙及其抗菌效果研究[J]. 李志健,楊麗紅,杜飛,于之涵,李俊煒. 中國造紙. 2019(08)
[2]貽貝啟發(fā)蒙脫石-銀/聚乳酸抗菌膜的制備及其性能[J]. 張鵬飛,陳曉東. 精細(xì)化工. 2019(02)
[3]納米銀制備及其在紡織品中的應(yīng)用研究進(jìn)展[J]. 高黨鴿,李亞娟,呂斌,馬建中. 紡織學(xué)報. 2018(08)
[4]納米銀抗菌包裝對蝦仁冷藏過程中品質(zhì)的影響[J]. 羅晨,董錚,莊松娟,李振興,林洪. 包裝工程. 2018(07)
[5]一種含納米銀的物理交聯(lián)殼聚糖-泊洛沙姆膜的制備與表征[J]. 胡云睿,李達(dá)恒,陳嘉,余學(xué)飛,奚廷斐,羅曉梅,陳坤. 功能材料. 2017(11)
[6]利用聚氨酯負(fù)載劑制備高濃度納米銀復(fù)合抗菌劑[J]. 陳昱,王瑤,陳武勇. 皮革科學(xué)與工程. 2017(05)
[7]納米銀復(fù)合抗菌劑在合成革上的應(yīng)用研究[J]. 王瑤,陳昱,張金偉,陳武勇. 皮革科學(xué)與工程. 2017(02)
[8]天然產(chǎn)物綠色合成小尺寸納米銀及抗菌性[J]. 吳宗山,李莉. 精細(xì)化工. 2014(08)
[9]幾種定性法用于評價皮革抗菌性能的比較及其改進(jìn)[J]. 唐秋月,陳武勇. 皮革科學(xué)與工程. 2014(03)
[10]納米銀復(fù)合抗菌劑在鞋里革上的應(yīng)用研究[J]. 唐秋月,楊陽,張金偉,陳武勇. 中國皮革. 2014(11)
本文編號:3540678
【文章來源】:功能材料. 2020,51(12)北大核心CSCD
【文章頁數(shù)】:6 頁
【部分圖文】:
不同苯扎溴銨用量下納米銀的透射電鏡圖
根據(jù)上述結(jié)果,可以得出了苯扎溴銨與納米銀粒子的作用的機(jī)理,如圖4所示。由圖4所示,當(dāng)Ag+得到電子生成Ag原子后,如果沒有保護(hù)劑將形成單質(zhì)銀沉淀,苯扎溴銨加入后,其分子的親水端向外與水介質(zhì)接觸,疏水基與銀粒子發(fā)生吸附作用將其包裹在內(nèi),形成有效的空間穩(wěn)定層而產(chǎn)生納米銀粒子。當(dāng)苯扎溴銨分子過少時(圖4(a)),苯扎溴銨分子不足以將溶液中的納米銀粒子包裹完全,較多裸露的納米銀粒子通過自身的布朗運動,相互吸附團(tuán)聚,使得溶液的穩(wěn)定性降低。隨著苯扎溴銨濃度的增加,納米銀粒子外形成了有效的空間穩(wěn)定層,阻止了納米銀粒子之間的吸附作用,從而提高了膠團(tuán)的穩(wěn)定性(圖4(b))。當(dāng)苯扎溴銨過量時,苯扎溴銨分子之間相互纏結(jié),極大的擠壓和破壞納米銀粒子外部的空間穩(wěn)定層,使得納米銀粒子吸附團(tuán)聚,納米銀粒子平均粒徑增大,溶液穩(wěn)定性降低(圖4(c))。
圖1為不同苯扎溴銨用量下高濃度納米銀溶液的紫外-可見吸收光譜圖。從圖1中可見,當(dāng)納米銀溶液的濃度提高10倍后,苯扎溴銨保護(hù)劑用量在基礎(chǔ)用量擴(kuò)大10倍后再增加1、3、4、5、6和7倍時,其最大吸收波長分別對應(yīng)為417 、412 、412、413 、414 和414 nm。當(dāng)保護(hù)劑用量最少(1倍)時,其最大吸收波長為417 nm,出現(xiàn)了較明顯的紅移,且與之對應(yīng)的吸光度值相對較低,半峰寬較大,說明在該溶液中,納米銀粒子粒徑較大,溶液中膠體粒子的均一性較差、穩(wěn)定性較低[22]。在其他苯扎溴銨用量下生成的納米銀最大吸收波長在412~414 nm,且不同樣品的半峰寬相近,說明此時溶液中納米銀粒子分散性和均一性都較好。
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]殼聚糖/納米銀制備抗菌紙及其抗菌效果研究[J]. 李志健,楊麗紅,杜飛,于之涵,李俊煒. 中國造紙. 2019(08)
[2]貽貝啟發(fā)蒙脫石-銀/聚乳酸抗菌膜的制備及其性能[J]. 張鵬飛,陳曉東. 精細(xì)化工. 2019(02)
[3]納米銀制備及其在紡織品中的應(yīng)用研究進(jìn)展[J]. 高黨鴿,李亞娟,呂斌,馬建中. 紡織學(xué)報. 2018(08)
[4]納米銀抗菌包裝對蝦仁冷藏過程中品質(zhì)的影響[J]. 羅晨,董錚,莊松娟,李振興,林洪. 包裝工程. 2018(07)
[5]一種含納米銀的物理交聯(lián)殼聚糖-泊洛沙姆膜的制備與表征[J]. 胡云睿,李達(dá)恒,陳嘉,余學(xué)飛,奚廷斐,羅曉梅,陳坤. 功能材料. 2017(11)
[6]利用聚氨酯負(fù)載劑制備高濃度納米銀復(fù)合抗菌劑[J]. 陳昱,王瑤,陳武勇. 皮革科學(xué)與工程. 2017(05)
[7]納米銀復(fù)合抗菌劑在合成革上的應(yīng)用研究[J]. 王瑤,陳昱,張金偉,陳武勇. 皮革科學(xué)與工程. 2017(02)
[8]天然產(chǎn)物綠色合成小尺寸納米銀及抗菌性[J]. 吳宗山,李莉. 精細(xì)化工. 2014(08)
[9]幾種定性法用于評價皮革抗菌性能的比較及其改進(jìn)[J]. 唐秋月,陳武勇. 皮革科學(xué)與工程. 2014(03)
[10]納米銀復(fù)合抗菌劑在鞋里革上的應(yīng)用研究[J]. 唐秋月,楊陽,張金偉,陳武勇. 中國皮革. 2014(11)
本文編號:3540678
本文鏈接:http://sikaile.net/kejilunwen/huaxue/3540678.html
最近更新
教材專著